Электроснабжение электрооборудование ремонтно-механического цеха

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2013 в 18:59, дипломная работа

Описание работы

Электрические печи индукционные - индукционная плавильная печь, электротермическая установка для плавки материалов с использованием индукционного нагрева. В промышленности применяют в основном индукционные тигельные печи и индукционные канальные печи.
Печи электродуговые - электродуговая плавильная печь емкостью 12 т по жидкой стали предназначена для выплавки углеродистой и легированной стали, чугуна и ряда цветных металлов и сплавов.

Содержание работы

Введение
1. Характеристики потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения
2. Выбор рода тока, напряжения и схемы внутреннего электроснабжения
3. Расчёт электрических нагрузок
4. Компенсация реактивной мощности
5. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов
6. Расчёт токов короткого замыкания
7. Расчёт и выбор магистральных и распределительных сетей, защита их от токов короткого замыкания
8. Релейная защита
9. Защитное заземление
10. Мероприятия по технике безопасности при эксплуатации электрических устройств
11. Расчёт освещения РМЦ
12. Экономическая часть
13. Расчёт амортизационных отчислений
14. Организация труда на участке
15. Организация труда, оплаты и премирование рабочих
16. График ППР
17. Экономическое обоснование и расчёт себестоимости
Заключение
Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

Дипломная работа Электроснабжение электрооборудование ремонтно-механического цеха.doc

— 616.00 Кб (Скачать файл)

 

Расстояние между  светильниками:

 

м.

 

Расстояние между  рядами светильников:

 

м.

 

Определяем показатель помещения:

 

 

По справочнику  с учётом коэффициента отражения и показателя помещения находим коэффициент использования светового потока: [8, с.141]

 

ρпот=50%, ρст=30%, ρп=10%

Uоу=49%.

 

Рассчитываем  световой поток одной лампы:

 

лм.

 

По найденному значению Фл подбираем лампу, поток  которой должен

отличаться не более, чем на -10 ч +20%. [8, с.143]

Принимаем лампу  ЛБ65-1 имеющую следующие технологические  данные: [8, с.77]

- номинальная  мощность Рн=65 Вт;

- световой поток  Фл=4800 лм.

Общая мощность световой установки;

 

Руст=3∙65=195 Вт.

 

11.10 Аварийное  освещение (коридор)

 

А = 10 м - длина;

В = 6 м - ширина;

Н = 4 м – высота;

hр = 0,0 м. [8, с.33]

 

В качестве светильника  выбираем светильник типа НСП-03-40-331, со степенью защиты IP62, классом светораспределения – П, КСС косинусная Д (1,2ч1,6), (максимальное допустимое 2,1).

Расчётная поверхность  от условной рабочей поверхности  до выходного отверстия светильника:

hр=4-(0,7+0,0)=3,3 м.

 

Расстояние между  светильниками для КСС – Д (1,2ч1,6), (максим. допустимое 2,1):

 

L=1,82∙3,3=6,0 м.

 

Расстояние от края светильника до стен:

 

l=0,5∙6,0=3,0 м.

 

Количество светильников в ряду:

 

шт.

 

Количество рядов  светильников:

 

ряда.

 

Общее количество светильников:

 

nс=2∙1=2 шт.

 

Расстояние между  светильниками:

 

м.

 

Расстояние между  рядами светильников:

 

м.

 

Определяем показатель помещения:

 

 

По справочнику  с учётом коэффициента отражения  и показателя помещения находим  коэффициент использования светового  потока: [8, с.141]

 

ρпот=50%, ρст=50%, ρп=10%

Uоу=54%.

 

Рассчитываем  световой поток одной лампы:

 

лм.

 

По найденному значению Фл подбираем лампу, поток которой должен отличаться не более, чем на -10 ч +20%. [8, с.143]

Принимаем лампу  БК215-225-40 имеющую следующие технологические  данные: [8, с.77]

- номинальная  мощность Рн=40 Вт;

- световой поток  Фл=475 лм.

Общая мощность световой установки;

 

Руст=2∙40=80 Вт.

11.11 Рассчитываем  осветительную сеть рабочего  и аварийного освещения

 

Для этого в  помещение цеха размещаем 3 щитка  освещения:

- 2 щитка на  осветительную сеть рабочего  освещения;

- 1 щиток на  осветительную сеть аварийного  освещения.

Щитки для удобства, располагаем в начале и конце участка. Светильники делим на группы таким образом, чтобы нагрузка на каждый щит осветительной сети была примерно одинакова. В результате получаем 9 групп светильников: по 4 группы на каждый щиток рабочей осветительной сети и 1 группа на щиток аварийной осветительной сети.

Выбираем осветительные  щиты. При выборе осветительного щитка  необходимо, чтобы выполнялось условие:

 

Iном.щит≥ Iном.  групп.

 

11.12 Рабочая  осветительная сеть

 

Щиток 1:

4 группы светильников, с количеством светильников на 1 группу от 6 до 9 шт.

Группа светильников 1,2,3:

6 светильников  типа ГСП 18-250-005 с лампами ДРИ  250-5. (Iраб. ток=2,15 А)

Рабочий ток  в группе:

 

I1,2,3=nгр∙ Iсв.ном.=6∙2,15=12,9 А, (12.12)

 

Группа светильников 4:

9 светильников типа ГСП 18-250-005 с лампами ДРИ 250-5. (Iраб. ток=2,15 А)

Рабочий ток  в группе:

 

I4=nгр∙ Iсв.ном.=9∙2,15=19,4 А.

 

В результате для  группы 1-4 осветительной сети рабочего освещения, выбираем щит типа ОП - 6УХхЛ4. Число однофазных групп в одном  ЩО равно 6.

Щит типа ОП - 6УХхЛ4 выбран, так как установленные  в данном щитке автоматические выключатели  в групповых линиях АЕ100 с

 

Iном.=25 А> Iном.групп1,2,3,4=12,9 А, 12,9 А, 12,9 А, 19,4 А.

 

Щиток 2:

4 группы светильников, с количеством на 1 группу от 6 до 23 шт.

Группа светильников 5:

20 светильников  типа ЛСП13-2х40, с лампами ЛБ40-1 (Iраб.  ток=0,43 А) и 3 светильника типа  ЛСП13-2х65-003, с лампами ЛБ65-1 (Iраб.  ток=0,67 А)

Рабочий ток  в группе:

 

I5=nгр∙ Iсв.ном.+ nгр∙ Iсв.ном =2∙0,43+3∙0,67=10,6 А.

 

Группа 6:

6 светильников  типа ГСП18-250-005, с лампами ДРИ  250-5 (Iраб. ток=2,15 А)

 

I6=nгр∙ Iсв.ном.=6∙2,15=12,9 А,

 

Группа 7:

9 светильников  типа ГСП18-250-005, с лампами ДРИ  250-5 (Iраб. ток=2,15 А)

 

I7=nгр∙ Iсв.ном.=9∙2,15=19,4 А,

 

Группа 8:

6 светильников типа ГСП18-250-005, с лампами ДРИ 250-5 (Iраб. ток=2,15 А)

 

I8=nгр∙ Iсв.ном.=6∙2,15=12,9 А.

 

В результате для  групп 5-8 осветительной сети рабочего освещения, так же как и для  групп1-4, выберем щит типа ОП-6УХхЛ4

 

Iном.=25 А> Iном.групп=10,6 А, 12,9 А, 19,4 А, 12,9 А.

 

11.13 Аварийная  сеть

 

Щиток 3:

1 группа светильников  с количеством светильников 24 шт.

Группа 9:

22 светильника  НСП11-100-231 с лампами Б215-225-100 (Iраб.  ток=0,45 А) и 2 светильника НСП03-40-331 с лампами БК215-225-40 (Iраб. ток=0,18 А)

Рабочий ток в группе:

 

I9=22∙0,45+2∙0,18=10,3 А.

 

В результате для 9 группы осветительной сети аварийного освещения выберем щит типа ОП-3УХхЛ4.

Число однофазных групп в одном щитке равно 3.

Щит типа ОП-3УХхЛ4 выбран, так как установленные  в данном щитке автоматические выключатели в групповых линиях АЕ100 с

 

Iном.=25 А> Iном.групп=10,3 А.

 

Щитки осветительные  типа ОП (настенный) предназначен для  распределения электроэнергии, а  также для защиты от перегрузок и  токов короткого замыкания в  светильниках групповых линиях в сетях с заземлённой нейтралью напряжением до 380 В, частоты 50 Гц. Степень защиты щитка IР20. Установленные аппараты защиты типа АЕ100, имеющие на вводе зажимы электромагнитный расцепитель комбинированный, имеет 15-кратную по отношению к номинальному току расцепления уставку по току срабатывания.

Схема освещения  РМЦ показана на листе 3.

 

11.14 Выбор  сечения проводников осветительной  сети рассчитаем двумя способами:  по силе тока и по потере  напряжения

 

Расчет провода  по силе тока заключается в определении расчетной силы тока осветительной установки и выборе в таблицах по этой силе тока провода с нужным сечением. Расчетную силу тока, по которой выбирают провод, определяют по формуле:

 

Iр = К∙Рр кВт, (12.19)

 

где К, — коэффициент  перехода от мощности в линии к силе тока в ней; коэффициент зависит от системы напряжения сети и коэффициента мощности нагрузки (выбирается по табл. 33[9, с.372]);

Рр – расчётная  мощность, кВт;

Iр.гр1,2,3,6,8=8,0∙1,4=11,2 А

Iр.гр4,7=8,0∙2,1=16,8 А,

Iр.гр5=4,8∙1,0=4,8 А

Iр.гр9=4,55∙2,3=10,5 А

 

По расчетной  силе тока Iр (табл. 34 [9, с.372]) длительно  допустимых токовых нагрузок подбирают  необходимое сечение провода  так, чтобы соблюдалось условие:

 

Iдоп≥Iр (12.20)

 

Выбираем сечение  токопроводящих жил Sсеч=2,5 мм2. Допустимые длительные токовые нагрузки на провода АВВГ(3х2,5) с алюминиевыми жилами, изоляция поливинилхлорид, защитная оболочка поливинилхлорид, наружный покров отсутствует.

 

Iдоп=24 А т.е.  ≥ Iр=11,2 А; 16,8 А; 4,8 А; 10,5 А.

 

11.15 Выбор  сечения по потере напряжения  произведём по моментам нагрузки:

 

М=Рр∙L, кВт∙м (12.13)

 

где Рр – расчётная, мощность, кВт;

L – длина  линии. м.

 

Произведём вычисление расчётной мощности для каждой группы светильников:

 

Рр=Кс∙nα∙Рл∙10-3 (12.14)

где Кс – коэффициент  спроса, (0,85);

n – количество светильников, шт;

α – коэффициент  учитывающий, мощность, которая теряется в пускорегулирующих аппаратах  светильников (1,2ч1,3 (ЛЛ)), 1,0 (ЛН), 1,1 (ДРИ)

Рл – мощность одной лампы, Вт;

 

Щиток 1:

Рр.гр.1,2,3=0,85∙6∙1,1∙250∙10-3=1,4 кВт.

Рр.гр.4=0,85∙9∙1,1∙250∙10-3=2,1 кВт.

 

Щиток 2:

Рр.гр.5,8=0,85∙6∙1,1∙250∙10-3=1,4 кВт.

Рр.гр.7=0,85∙9∙1,1∙250∙10-3=2,1 кВт.

 

Щиток 3:

Рр.гр.9=1,0∙(22∙100+2∙40)∙1∙10-3=2,3 кВт.

Длину линии  проводов в группе определим с плана РМЦ:

 

Lгр=L0+(L1+L2+…Ln), (12.15)

 

где L0 – расстояние до первого светильника, м;

L1,L2,…Ln – расстояние  между светильниками в группе, м;

 

Щиток 1:

Lр.гр.1=(12,9+1,94)+4,97∙5=14,84+24,85=39,69 м,

Lр.гр.2=(7,5+1,74)+4,97∙5=9,24+24,85=34,09 м,

Lр.гр.3=(2,1+1,54)+4,97∙5=3,64+24,85=28,49 м,

Lр.гр.4=(0,5+1,34+3,6)+5,4∙8=5,5+43,2=48,7 м.

 

Щиток 2:

Lр.гр.5=(7,5+1,34)+4,0+4,3+0,31+1,38+3,38+1,38+2,31+1,22+2,48+5,0

+1,05+5,05+0,85+4,1+3,38∙2+2,76+3,38∙2+11,62+0,38+3∙2+4+2+4+2

=8,84+83,14=91,98 м,

Lр.гр.6=(1,0+11,24+1,0+0,5)+2∙5,4+4,97+2∙5,4=13,74+26,57=40,31 м,

Lр.гр7=(0,5+10,49+1,0+11,0+4,7)+2∙5,4+4,97+2∙5,4+4,97+2∙5,4=

22,99+42,34=65,33 м,

Lр.гр8=(0,3+9,84+1,3+1,5+4,2)+2∙5,4+4,97+2∙5,4=17,14+26,57=43,71 м,

 

Щиток 3:

Lр.гр.9=(2,49+1,04)+4+4,3+7,1+2,6+5∙6,44+8,2+5∙6,44+7,8+8,1∙2+

7,8+8,2∙3+7,8+8,1∙2=3,53+171=174,53 м.

 

Определяем моменты  нагрузки в группах

ЩО1:

 

Мгр.1=Рл.гр∙Lрасч.гр1=1,4∙39,69=55,6 кВт∙м, (12.16)

 

Мгр.2= 1,4∙34,09=47,7 кВт∙м,

Мгр.3= 1,4∙28,49=39,9 кВт∙м,

Мгр.4= 2,1∙48,7=102,3 кВт∙м.

ЩО2:

Мгр.5= 1,0∙91,98=92,0 кВт∙м,

Мгр.6= 1,4∙40,31=56,4 кВт∙м,

Мгр7= 2,1∙65,33=137,2 кВт∙м,

Мгр.8= 1,4∙43,71=61,2 кВт∙м.

ЩО3:

Мгр.9= 2,3∙174,53=401,4 кВт∙м.

 

Длина питающего  кабеля до щитка:

Lщо1=5,6+40,1+1,4=47,1 м,

Lщо2=5,6+0,3+2,1+8,2+0,9=17,1 м,

Lщо3=5,6+0,5+2,5+7,7+0,7=17,0 м.

 

Мощность всех ламп подключённых к щитку:

 

Рщо1=1,4∙3+2,1=6,3 кВт,

Рщо1=1,0+1,4∙2+2,1=5,9 кВт,

Рщо1=2,3 кВт,

 

Определяем момент нагрузки в кабеле до ЩО:

 

Мщо1=Ргщ1∙Lщ1=6,3∙47,1=296,7 кВт∙м, (12.17)

 

Мщо2=5,9∙17,1=100,9 кВт∙м,

Мщо3=2,3∙17=39,1 кВт∙м,

 

где Ргщ –  мощность всех ламп подключённых к  щитку;

Lщ – длина  питающего кабеля до щитка;

Сечение кабеля до ЩО1 и принимаем медные провода: [8, с.314]

 

Sсеч=4 мм2, ∆Uсеч=1,2 %

 

Потеря напряжения в ЩО 1:

 

∆Uщо1=∆Uдоп - ∆Uсеч=4,5-1,2=3,3 %(12.18)

 

ЩО 2:

Sсеч=2,5 мм2, ∆Uсеч=0,6 %,

∆Uщо2=4,5-0,6=3,9 %.

ЩО 3:

Sсеч=2,5 мм2, ∆Uсеч=0,4 %,

∆Uщо3=4,5-0,4=4,1 %.

 

Потери напряжения на зажимах осветительной сети составляет:

Потери напряжения на зажимах электродвигателя составляет

 

∆Uщо1=3,3 %,

∆Uщо2=3,9 %,

∆Uщо3=4,1%

 

при допустимых значениях 5%.

Следовательно кабельная линия выбрана правильно.

Проверка других кабелей производится аналогично.

 

12. Экономическая  часть

 

12.1 Сметно-финансовый  расчёт

 

[10, Методические  указания «Экономика отрасли»]

Характеристика работы участка, цеха предприятия

Работники РМЦ  заняты в производстве проведении всех видов ремонта и модернизации механического оборудования, подъёмно-транспортных механизмов и электротранспорта (далее - оборудование) в соответствии с  утвержденным годовым графиком планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования, с обеспечением высокого качества ремонтных работ и рационального использования всех ресурсов. Централизованное изготовление запасных частей и узлов, необходимых для ремонта оборудования. Разработка технологий ремонта и модернизации оборудования для цехов предприятия, инженерно-техническая и организационная подготовка ремонтов, модернизации и пуско-наладочных работ, подготовка предложений для включения в план технического развития предприятия (ПТР) по замене, модернизации оборудования и приобретению средств диагностики оборудования. Выполнение внеплановых работ аварийного ремонтного характера, в случае выхода из строя технологического оборудования, с применением действующих на предприятии.

Данные всех основных фондов в таблице 1.

 

Таблица 1

Перечень электрооборудования  ремонтно-механического цеха

Наименование  оборудования

Количество

Страна-производитель

Балансовая стоимость (руб.)

Краны мостовые

3

Россия

120000

Станки продольно-строгальные

3

Россия

350000

Станки плоскошлифовальные

3

Россия

1050000

Станки токарно-револьверные

14

Россия

350000

Станки токарные

5

Чехия

1042800

Станки вертикально- сверлильные

2

Тайвань

158400

Станок расточный

1

Россия

345000

Станки фрезерные

2

Россия

140000

Станки радиально-сверлильные

2

Россия

1210000

Электрическая печь сопротивления

1

Россия

285000

Электрические печи индукционные

2

Россия

600000

Печи электродуговые

3

Россия

55000

Вентиляторы

2

Россия

35000


 

1. Ремонтные  работы составляют 5% от стоимости оборудования;

 

Ремонтные работы (Станок расточный)= 345000∙5%=17250 руб. (13.1)

 

2. Заработная  плата составляет 20% от стоимости  ремонтных работ (монтажных);

 

Зарплата=345000∙20%=69000 руб. (13.2)

 

3. Сметная стоимость  = общая стоимость оборудования + ТЗР (транспортно-заготовительные расходы), составляющие 4% от общей стоимости оборудования + ЗСР (заготовительно-складские расходы), составляющие 2% от общей стоимости оборудования + РЗЧ (расходы на запасные части), составляющие 1% от общей стоимости оборудования;

 

ТЗР=69000∙4%=2760 руб. (13.3)

ЗСР=69000∙2%=1380 руб. (13.4)

РЗЧ=69000∙1%=690 руб. (13.5)

 

Остальные расчеты  произведены аналогично и сведены  в таблицу 2

 

13. Расчет  амортизационных отчислений

 

13.1 Амортизация в буквальном переводе с немецкого означает "погашение" - термин, используемый не только в бухгалтерском учете, но и в технических науках. Для целей бухгалтерского учета как более точно отражающее смысл процесса амортизации в русском языке есть слово "перенесение", т.е. амортизацию можно рассматривать как процесс главным образом равномерного перенесения и распределения затрат на строительство и приобретение основных средств по годам их эксплуатации в течение всего срока полезного использования, что более всего отвечает принципу соответствия доходов и расходов данного периода и создает возможность правильного, научного формирования финансовых результатов деятельности предприятия.

Информация о работе Электроснабжение электрооборудование ремонтно-механического цеха